Preparación de nanotubos de titanio sensibilizados con óxidos de bismuto (bi2o3-tio2/ti) para la degradación de glicerol bajo luz visible

En el presente trabajo se realizó la síntesis de nanotubos (NTs) de dióxido de titanio (TiO2) vía anodización electroquímica usando como electrolito una solución de etilenglicol (EG), fluoruro de amonio (NH4F) y H2O. Para ello, una lámina de Ti se usó como electrodo de trabajo y un alambre de Pt com...

Full description

Autores:
Hoyos Rodríguez, Lina Juliána
Rivera Osorio, Diego Fernando
Tipo de recurso:
http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Industrial de Santander
Repositorio:
Repositorio UIS
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/33620
Acceso en línea:
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/33620
https://noesis.uis.edu.co
Palabra clave:
Nanotubos
Tio2
Sensibilización Con Bi2O3
Fotoelectrocatálisis
Fotodegradación
Glicerol.
Tio2 Nanotubes
Bi2O3 Sensitization
Photoelectrocatalysis
Photodegradation
Glycerol.
Rights
License
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Description
Summary:En el presente trabajo se realizó la síntesis de nanotubos (NTs) de dióxido de titanio (TiO2) vía anodización electroquímica usando como electrolito una solución de etilenglicol (EG), fluoruro de amonio (NH4F) y H2O. Para ello, una lámina de Ti se usó como electrodo de trabajo y un alambre de Pt como contraelectrodo. Posteriormente, los nanotubos fueron impregnados con un sol de bismuto utilizando la técnica de dip-coating. Las variables de preparación de los nanotubos fueron: el solvente, el material del contraelectrodo y el electrolito soporte. Durante el proceso de síntesis de los NTs sensibilizados las variables fueron: el número de capas y la concentración del sol. Las propiedades fotoelectroquímicas de los NTs de TiO2 fueron determinadas utilizando voltamperometría de barrido lineal (LSV). La morfología de los nanotubos fue observada mediante microscopía electrónica de barrido de emisión de campo (FESEM) y la composición mediante espectroscopia de energía dispersiva (EDS). Las fases cristalinas del TiO2 y el Bi2O3 fueron determinadas por difracción de rayos X (DRX) y espectroscopia Raman, respectivamente. El bandgap de los NTs se calculó por espectroscopia de reflectancia difusa (DRS) y la ecuación de Kubelka – Munk. El material exhibió una alta actividad en la degradación fotoelectrocatalítica del glicerol. Finalmente, el proceso de degradación de una solución acuosa de glicerol fue llevado a cabo mediante cronoamperometría y seguido usando cromatografía de gases.